SEE MORE · KNOW MORE

探索乐器发声的奥秘

Ommatidia QSeries 激光雷达系统可并行测量多个点的几何形状和振动。无需安装密集传感器,即可绘制乐器、扬声器和共振组件背后的结构运动图谱。

绘制音色、声音扩散和手感背后的结构图谱

乐器的声音源于耦合运动。琴弦或激励器驱动琴桥、琴身、音板和封闭空气;由此产生的模式决定了演奏者和听众听到的声音。Ommatidia 激光雷达可绘制多点表面响应图谱,帮助团队定位需要关注的模态、支撑区域或边界条件。

需要空间维度解答的乐器开发决策

当听觉判断需要转化为设计、生产或维修行动时,请选择合适的测量方案。

调校琴身与音板

在决定调整方案前,对比面板、支撑梁、琴桥和边界条件的响应。

消除多余共振

定位导致狼音、杂音、震颤音或窄带染色的结构特征。

对比原型与生产差异

针对不同批次的材料、组装变体或参考乐器,建立可重复的响应图谱。

验证物理或数值模型

在进行下一次迭代前,将测得的模态振型和频率与有限元 (FE) 或物理模型进行对比。

寻找扬声器响应问题背后的模态

频响故障可能源于纸盆、折环、防尘盖、悬挂系统或箱体。通过测量振膜各处的振动,揭示单点测量可能遗漏的非刚性行为、不对称性和局部模态。
结合运动图谱与声学及电学数据,精准锁定改进措施。

选择您的下一步行动

带着原型、参考乐器或有问题的生产样品,开启深入的工程探讨。

麦克风 —— 声学结果

测量听众或麦克风位置的声音。用于声压、辐射和听感关联分析。

力输入 —— 受控激励

定义模态测试的输入。适用于需要受控激励和传递函数的情况。

加速度计 —— 选定点运动

捕捉选定点的运动。最适合可靠的参考基准和已知的关键组件。

QSeries 激光雷达 —— 空间响应

并行绘制多点几何形状和振动图谱。用于展示琴身、音板或振膜的运动方式。

将几何形状与运动引入声学研究

了解 Q1 激光雷达系统如何将吉他琴身转化为空间测量目标。该示例是研究、设计评审和声辐射研究的理想起点。

从结果到设计决策

将振动图谱与声学测试、材料选择和构造细节相结合。然后决定从何处改变结构,而不仅仅是追踪某个频率。
视频:使用 Ommatidia Q1 激光雷达测量的吉他频谱和模态振型。

选择您的下一步行动

带着原型、参考乐器或有问题的生产样品,开启深入的工程探讨。

探索 Q1 激光雷达

探索多点几何形状和振动测量,用于深入的结构研究。

探索 Q2 激光雷达

探索适用于大型或复杂目标的、高密度并行测量系统。

讨论您的应用

向应用工程师咨询乐器、扬声器或组件相关问题。

乐器振动测量常见问题解答

QSeries 激光雷达可并行测量多个点的几何形状和振动。使用它来绘制音板、琴身、琴桥、振膜或共振组件的结构运动图谱。

可以。将声学结果与空间振动图谱相结合,查看结构中哪些区域在关键频率下处于活跃状态。这能将主观的声音判断转化为可测试的结构问题。

可以。针对疑似运行条件制定测量方案,然后绘制琴身、配件及附近组件的局部响应图谱,从而集中进行诊断工作。

可以。通过一致的激励和测量方案,可以对比不同原型、材料、组装变体或参考乐器的响应模式。

可以。将测得的频率和空间模态振型与物理或数值模型进行对比,然后利用差异来优化材料、几何形状、边界条件或阻尼假设。

可以。结合声学和电学测量,绘制纸盆、折环、防尘盖及附近结构的图谱,以识别非刚性行为、不对称性和局部模态。

不会。麦克风测量的是声学结果。激光雷达则增加了表面响应的机械视角。两者结合,可以更有效地从听到的声音推导出需要改进的结构。

激光多普勒振动测量提供速度和振动信息。Ommatidia QSeries 激光雷达将这一功能与几何测量及并行多点采集相结合。

琴弦、琴桥和琴身的研究各需要不同的测量方案。请在初次讨论时明确目标、激励方式和时间相关问题,以便确定合适的测量位置和设置。

请准备好测量对象、声学或振动问题、可用的激励方式、测量通道、预期频率范围以及任何录音或模型数据。这些信息足以确定一个有效的初步方案。

讨论您的乐器振动测量应用

分享您的乐器、组件或扬声器问题、运行条件以及您需要做出的决策。我们将帮助您规划切实可行的 QSeries 测量方案。